光伏并网柜壳体一般分为室内或者室外。室内防护等级一般要求达到IP3X等级,考虑散热一般会在一侧门板开散热孔,避免并网柜内部温度过高。在使用材质中,室内型光伏并网柜一般会采取。确保长期使用不变形的要求。室外型并网柜防护等级至少达到IP54,侧板主体应采取一体化的板材焊接工艺,前后门板应有上层板设计,外门主要为防水,内门为各项显示、操作的面板。光伏并网柜要有供电局的计量仓室,同时要注意计量仓室内的相关空间要求,确保计量仓内部供电局能够方便安装、维护。在框架断路器的安装横板、刀开关受力门板应采取加厚设计,满足承重要求,长时间操作不能变形。室内型光伏并网柜顶部应设有吊环,室外型光伏并网柜顶部应有满焊的吊环,满足现场吊装、运输的要求。 户外并网柜不需要预制舱怎么做?新型光伏并网柜联系人
光伏并网柜和光伏并网箱介绍。光伏并网柜组成:电源隔离功能(隔离刀闸)、短路保护功能(断路器)、电能计量(电表位)、过欠压保护(防孤岛)、浪涌保护功能(防雷器)。根据当地供电局要求、安装现场的安装条件、全额上网及余电上网并网方式,选择带计量位还是用不带计量位的配电箱。建议并网配电箱及计量表位放在一起比较好:一是比较近、线损少;二是节省箱体成本;三是查询及维护比较方便;建议购买上下门光伏并网配电箱根据当地供电局材质要求、结合性价比选择箱体;不锈钢材质比较好,镀锌板喷塑箱体性价比较好;不管哪一种箱体都需要注意防尘、防水规格;室外IP54;室内IP20;对于海边盐份较高区域、务必使用抗腐蚀能力强的不锈钢304以上材质;常规来说计量表、负控终端、光伏计量表所用互感器都是由当地供电公司提供并由其负负责安装;但有很多地方供电局一些人为因素让初次涉足及弱势企业造成误解及被迫出钱购买设备及负责安装。国产光伏并网柜市场价格光伏并网柜江苏省内本地厂家。
光伏发电完全自发自用模式需要在光伏并网柜中增加防逆流装置,这种模式一般应用于用户侧用电负荷较大、且用电负荷持续、一年中很少有停产或半停产发生的情况下,或者是,就算放假期间,用户的用电维持负荷大小也足以消纳光伏电站发出的绝大部分电力。这类系统,由于是通过光伏并网柜低压侧并网,如果用户用电无法消纳,会通过变压器反送到上一级电网,而配电变压器设计是不允许用于反送电能的(可以短时倒送电,比如调试时,而长期不允许),其初潮流方向设计是固定的。所以需要在光伏并网柜中配置防逆流装置来避免电力的反送。针对一些用户无法确保自身用电能够持续消耗光伏电力,或者生产无法保证持续性的项目,建议不要采用此种并网方式。单体500kW以下,并且用户侧有配电变压器的光伏电站,建议采用这种模式,因为其升压所需增加的投资占投资比例较大。通过光伏并网柜中的防逆流装置实时监测配电变压器低压侧出口电压、电流信号计算出输入电网的功率或接入点靠近电网侧的电能潮流方向,一旦发现逆变器向电网输入能量,立即通过RS485通讯的方式控制逆变器降低输出电流,减小光伏系统发电功率,从而达到光伏系统防逆流的功能。
分布式光伏发电系统通过光伏组件将太阳光转化为电能,系统可安装在任何有阳光照射的地方,包括建筑物的屋顶、阳台、侧立面,以及地面、停车场等位置。分布式光伏发电系统分并网系统和离网系统两种,商业用途的分布式光伏系统多采用并网的方式,以用户侧自发自用为主、多余电量上网。大多数建筑屋顶如混凝土、彩钢板和瓦片式屋顶均可安装太阳能光伏电池板,但必须满足负荷要求。适用于工业厂房、商业楼宇、公共建筑等拥有产权的屋顶。系统主要由光伏组件、并网逆变器、支架、监控系统(选装)、直流汇流箱(选配)、光伏并网柜、光伏电表、双向电表(电网公司提供)。全额上网、自发自用、自发自用为主余电上网为辅三种方式可选,节约企业用电费用,同时可减少碳排放。 光伏并网柜是一种集成化的电力设备,具有高效、安全、可靠等特点,能够实现光伏发电系统与电网的无缝连接。
光伏并网柜,又称交流并网柜或光伏交流并网柜,PHGC系列光伏并网柜是在工商业光伏分布式电站与电网的并网点,用于连接光伏发电系统和电网的配电设备,可以保护、计量光伏发电的总量,方便故障检修,提高发电系统的安全性和经济效益。PHGC系列光伏并网柜产品专为光伏并网而设计。全系列具备失压跳闸、检有压合闸、光伏并网点电气参数和断路器的状态显示等光伏电站应用的必要需求,具备孤岛保护、电能质量在线监测等多项选装保护功能,元器件的品牌根据投资方、供电局等特殊的定制要求而选择,光伏并网柜同时可选装光伏并网质量调校装置,解决因光伏电站发电导致屋顶业主功率数异常降低,避免屋顶业主因为此被供电局罚款。根据现场安装要求,光伏并网柜可设计成室外柜或预制舱的形式,适应现场条件不满足的问题,同时降低了电站投资基建的成本。 现场配电房较小,可以采用户外光伏并网柜。户外光伏并网柜材料区别
光伏并网柜做成预制舱。新型光伏并网柜联系人
在光伏分布式电站中,光伏并网柜接入系统并网后,导致功率因数降低,而根据现场测量结果需要对原有的无功补偿柜进行改造,比如更换光伏的无功补偿控制器,更改无功补偿柜的采集点位置,甚至更改光伏并网柜的接入点位置以及无功补偿柜容量,仍然无法解决功率因数的问题。这里往往是忽略了系统中另外两个因数,首先传统无功补偿柜大多是共补方案,每个电容器的30千伐至50千伐不等,而比单体电容比较小的情况就无法进行补偿;其次,由于光伏接入导致负载原有的快速变化的问题被放大,而传统无功补偿柜的响应时间都是比较慢的,无法有效跟踪。那么此时只能是由SVG进行补偿,SVG能够做到线性补偿而非电容的阶梯补偿,即很小的容量都可以很好地补偿到,同时响应时间是毫秒级,所以可以应对各种负载快速变化的场合。这两类场合大部分只能用SVG进行解决,或者可以用SVG+电容混合补偿的方案,前提是快速变化负载的无功缺口不能太大。 新型光伏并网柜联系人